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크기 정도 (데이터)

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

데이터의 크기 정도는 엄격하게 표준을 준수하는 정보의 단위비트 (단위)바이트의 배수로 십진 스케일링으로 지정하거나, 1990년대에 새로운 이진 접두어가 정의될 때까지 컴퓨팅에서 흔히 사용되었던 몇 가지 승수 접두사를 이진 해석으로 역사적으로 흔히 사용되는 방식으로 지정할 수 있다.

측정 단위

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바이트정보 시대의 대부분 동안 여러 비트 (단위)를 참조하는 데 일반적으로 사용되는 측정 단위였다. 컴퓨터 초창기에는 관습컴퓨터 하드웨어 설계에 따라 다양한 수의 비트에 사용되었지만, 오늘날에는 8비트를 의미한다. 8비트에 대한 더 정확하지만 덜 일반적으로 사용되는 이름은 옥텟 (컴퓨팅)이다.

일반적으로 십진법 SI 접두어 (예: 킬로-)는 비트 및 바이트와 함께 더 큰 크기를 표현하는 데 사용된다(킬로비트, 킬로바이트). 그러나 이 접두어는 십진법이고 이진 하드웨어 크기는 일반적으로 이진법이므로 이는 일반적으로 부정확하다. 관례적으로 각 미터법 접두어 1000n은 이진 배수 1024n의 근사치를 의미하는 데 사용된다. 종종 이 구별은 암시적이므로 미터법 접두어 사용은 혼란을 야기할 수 있다. IEC 이진 접두어 (예: 키비-)는 하드웨어 크기를 정확하게 설명할 수 있지만 일반적으로 사용되지 않는다.[1][2]

엔트로피

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이 페이지는 완전히 동등하지 않은 두 가지 종류의 엔트로피를 참조한다. 비교를 위해 아보가드로 상수탄소-12 동위원소 12그램에 있는 원자의 수를 기준으로 몰당 6.02214076×1023개이다. 열역학 및 정보 이론의 엔트로피를 참조하라.

  • 정보 엔트로피, 예를 들어 DNA에 저장할 수 있는 정보의 양
  • 열역학적 엔트로피, 예를 들어 물 1몰의 엔트로피 증가

목록

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이진 (비트) 십진 항목
인자 용어 인자 용어
2−1 10−1 0.415 비트 (log2 4/3) – 4가지 옵션 중 하나를 제거하는 데 필요한 정보량.
0.6–1.3 비트 – 영어 텍스트의 글자당 근사 정보량.[3]
20 비트 100 비트 1 비트 – 0 또는 1, 거짓 또는 참, 낮음 또는 높음 (일명 유니비트)
1.442695 비트 (log2 e) – 내트의 근사 크기 (자연로그를 기반으로 한 정보 단위)
1.5849625 비트 (log2 3) – 트리트의 근사 크기 (3진 숫자)
21 2 비트 – 크럼 (일명 dibit)은 DNA의 한 염기쌍을 고유하게 식별하기에 충분하다.
3 비트 – 트리아드, (일명 tribit) 팔진법 숫자의 크기
22 니블 4 비트 – (일명 테트라드, 니블, quadbit, semioctet, 또는 halfbyte) 십육진법 숫자의 크기; 이진화 십진수 형식의 십진법 숫자
5 비트 – 텔렉스 통신에 사용되는 보도 코드의 코드 포인트 크기 (일명 펜타드)
6 비트 – Univac Fieldata, IBM "BCD" 형식, 점자의 코드 포인트 크기. 유전 코드의 하나의 코돈을 고유하게 식별하기에 충분하다. 베이스64의 코드 포인트 크기; 따라서 무작위로 생성된 암호에서 문자당 엔트로피.
7 비트 – ASCII 문자 세트의 코드 포인트 크기

– 2개의 십진수를 저장하는 최소 길이

23 바이트 (B) 8 비트 – (일명 옥텟 또는 옥타드) 많은 컴퓨터 아키텍처에서.

– 8비트 컴퓨터(애플 II, 아타리 8비트 제품군, 코모도어 64 등)에서 1 "워드"에 해당한다.
콘솔 시스템을 포함한 8비트 비디오 게임 콘솔의 역사의 "워드 크기": 아타리 2600, 패밀리컴퓨터

101 데카비트 10 비트

– 오류 수정 컴퓨터 메모리로 단일 바이트를 저장하는 최소 비트 길이
비동기 직렬 프로토콜로 단일 바이트를 전송하는 최소 프레임 길이

12 비트 – 디지털 이큅먼트 코퍼레이션PDP-8의 워드 길이 (1965년부터 1990년까지 제작됨)
24 16 비트

– 거의 모든 현대 언어와 많은 수의 기호에 대한 문자 코딩을 포함하는 유니코드 기본 다국어 평면
UTF-16의 기본 단위; 전체 유니버설 문자 세트 (유니코드)는 이 중 하나 또는 두 개로 인코딩될 수 있다.
– 많은 프로그래밍 언어에서 일반적으로 사용되는 65,536가지 값을 가질 수 있는 정수형의 크기
– 16비트 컴퓨터 (IBM PC, 코모도어 아미가)에서 1 "워드"에 해당한다.
콘솔 시스템을 포함한 16비트 비디오 게임 콘솔의 역사의 "워드 크기": 메가 드라이브, 슈퍼 닌텐도, 마텔 인텔리비전

25 32 비트 (4 바이트)

– 4,294,967,296가지 값을 가질 수 있는 정수의 크기
IEEE 754 단정밀도 부동소수점 숫자의 크기
– 현재 인터넷 프로토콜IPv4의 주소 크기
애플 매킨토시, 펜티엄 기반 PC, 플레이스테이션, 닌텐도 게임큐브, 엑스박스 (콘솔), Wii를 포함한 32비트 프로세서에서 1 "워드"에 해당한다.

36 비트 – 유니박 1100 시리즈 컴퓨터 및 디지털 이큅먼트 코퍼레이션의 PDP-10의 워드 길이
56 비트 (7 바이트) – DES 암호화 표준의 암호 강도
26 64 비트 (8 바이트)

– 18,446,744,073,709,551,616가지 값을 가질 수 있는 정수의 크기
– IEEE 754 배정밀도 부동소수점 숫자의 크기
– 64비트 컴퓨터 (Power, PA-RISC, Alpha, 아이테니엄, SPARC, x86-64 PC 및 매킨토시)에서 1 "워드"에 해당한다.
콘솔 시스템을 포함한 64비트 비디오 게임 콘솔의 역사의 "워드 크기": 닌텐도 64, 플레이스테이션 2, 플레이스테이션 3, 엑스박스 360

80 비트 (10 바이트) – x86 계열의 대부분의 프로세서의 부동소수점 장치에서 수행할 수 있는 중간 계산을 위한 확장 정밀도 부동소수점 숫자의 크기.
102 헥토비트 100 비트
27 128 비트 (16 바이트)

IPv4의 후속 프로토콜인 IPv6의 주소 크기
RijndaelAES 암호화 표준의 최소 암호 강도, 널리 사용되는 MD5 암호화 메시지 다이제스트 알고리즘
X86-64 표준의 일부로 포함된 SSE 벡터 레지스터의 크기

160 비트 (20 바이트) – SHA-1, 표준 Tiger (hash function) 및 Tiger2 암호화 메시지 다이제스트 알고리즘의 최대 키 길이
28 256 비트 (32 바이트)

– 2004년 기준 권장되는 강력한 암호화 메시지 다이제스트의 최소 키 길이
– 최신 X86-64 CPU에 존재하는 AVX2 벡터 레지스터의 크기

29 512 비트 (64 바이트)

– 2004년 표준 강력 암호화 메시지 다이제스트의 최대 키 길이
– 일부 X86-64 CPU에 존재하는 AVX-512 벡터 레지스터의 크기

103 킬로비트
(kbit)
1,000 비트 (125 바이트)
210 키비비트
(Kibit)
1,024 비트 (128 바이트) - RAM 아타리 2600 용량
1,288 비트 (161 바이트) – 표준 자기 띠 카드의 근사 최대 용량
211 2,048 비트 (256 바이트) – RAM 앨테어 8800의 용량
212 4,096 비트 (512 바이트)

– 대부분의 파일 시스템을 사용하는 컴퓨터 저장 볼륨의 일반적인 섹터 크기 및 최소 공간 할당 단위
– 서식이 없는 한 장의 단일 간격 타자 용지의 근사 정보량

4,704 비트 (588 바이트) – 표준 MPEG 오디오에서 압축되지 않은 단일 채널 프레임 길이 (초당 75프레임 및 채널당), 중간 품질 8비트 샘플링 44,100 Hz (또는 22,050 Hz에서 16비트 샘플링)
킬로바이트
(kB, KB)
8,000 비트 (1,000 바이트)
213 키비바이트
(KiB)
8,192 비트 (1,024 바이트) – RAM ZX81ZX80 용량.
9,408 비트 (1,176 바이트) – 표준 MPEG 오디오에서 압축되지 않은 단일 채널 프레임 길이 (초당 75프레임 및 채널당), 표준 16비트 샘플링 44,100 Hz
104 15,360 비트 – 8비트 흑백 텍스트 콘솔 (80x24)에 표시되는 한 화면의 데이터
214 16,384 비트 (2 키비바이트) – 한 페이지의 타이핑된 텍스트,[4] 패밀리컴퓨터의 RAM 용량
215 32,768 비트 (4 키비바이트)
216 65,536 비트 (8 키비바이트)
105 100,000 비트
217 131,072 비트 (16 키비바이트) – 가장 작은 ZX 스펙트럼RAM 용량.
218 262,144 비트 (32 키비바이트) - Matra Alice 90RAM 용량
393,216 비트 (48 키비바이트) - 48K ZX 스펙트럼RAM 용량
506 킬로비트 – 2019년 5월 20일 현재 이 문서의 근사 크기
219 524,288 비트 (64 키비바이트) – C-64, 암스트래드 CPC 등과 같은 인기 있는 8비트 컴퓨터의 RAM 용량.
106 메가비트
(Mbit)
1,000,000 비트
220 메비비트
(Mibit)
1,048,576 비트 (128 키비바이트) – C-128, 암스트래드 CPC 등과 같은 인기 있는 8비트 컴퓨터의 RAM 용량. 또는 1024 x 768 픽셀 JPEG 이미지.
1,978,560 비트 – 한 페이지, 표준 해상도 흑백 팩시밀리 (1728 × 1145 픽셀)
221 2,097,152 비트 (256 키비바이트)
4,147,200 비트 – 압축되지 않은 NTSC DVD 비디오 한 프레임 (720 × 480 × 12 bpp Y'CbCr)
222 4,194,304 비트 (512 키비바이트)
4,976,640 비트 – 압축되지 않은 PAL DVD 비디오 한 프레임 (720 × 576 × 12 bpp Y'CbCr)
5,000,000 비트 – 500 페이지 × 2000 문자 당 페이지 및 문자당 5비트의 일반 텍스트 형식의 일반 영어 책 볼륨.
5,242,880 비트 (640 키비바이트) – 오리지널 IBM PC 아키텍처의 최대 주소 지정 가능 메모리
메가바이트
(MB)
8,000,000 비트 (1,000 킬로바이트) – 메가바이트의 선호되는 정의
8,343,400 비트 – 적당히 좋은 품질의 "일반적인" 크기의 사진 (1024 × 768 픽셀).
223 메비바이트
(MiB)
8,388,608 비트 (1,024 키비바이트), 메가바이트의 몇 가지 전통적인 의미 중 하나
107 11,520,000 비트 – 2006년 기준 저해상도 컴퓨터 모니터의 용량, 800 × 600 픽셀, 24 bpp
11,796,480 비트 – 3.5인치 플로피 디스크 용량, 구어적으로 1.44 메가바이트로 알려져 있지만 실제로는 1.44 × 1000 × 1024 바이트
224
16,777,216 비트 (2 메비바이트)
25,000,000 비트 – 일반적인 컬러 슬라이드의 데이터 양
30,000,000 비트 – 1956년 최초의 상업용 하드디스크 IBM 350은 US$50,000에 3.75 MiB를 저장할 수 있었다.[5] 2024년 기준 $578,274에 해당.
225 33,554,432 비트 (4 메비바이트) – 닌텐도 64의 RAM 용량 및 MP3 형식의 평균 음악 트랙 크기.
41,943,040 비트 (5 메비바이트) – 셰익스피어 전집의 근사 크기[4]
80,000,000 비트 – 1985년 10 MB 하드디스크는 US$710였다.[5] 2024년 기준 $2,076에 해당.
98,304,000 비트 – 2011년 기준 고해상도 컴퓨터 모니터의 용량, 2560 × 1600 픽셀, 24 bpp
50 – 100 메가비트 – 일반적인 전화번호부의 정보량
226 108 67,108,864 비트 (8 메비바이트)
227 134,217,728 비트 (16 메비바이트)
150 메가비트 – 큰 접이식 지도의 데이터 양
228 268,435,456 비트 (32 메비바이트)
144,000,000 비트: 1980년 18 MB 하드디스크는 US$4,199였다.[5] 2024년 기준 $16,024에 해당.
423,360,000 비트: CDDA 품질의 5분 오디오 녹음
229 536,870,912 비트 (64 메비바이트)
109 기가비트
(Gbit)
1,000,000,000 비트
230 기비비트
(Gibit)
1,073,741,824 비트 (128 메비바이트)
231 2,147,483,648 비트 (256 메비바이트)
232 4,294,967,296 비트 (512 메비바이트)
5.45×10^ 9 비트 (650 메비바이트) – 일반 콤팩트 디스크 (CD) 용량
5.89×10^ 9 비트 (702 메비바이트) – 대용량 일반 콤팩트 디스크 용량
6.4×10^ 9 비트 – 인간 유전체의 용량 (염기쌍당 2비트 가정)
6,710,886,400 비트 – 2002년 Divx 형식 영화의 평균 크기.[6]
기가바이트
(GB)
8,000,000,000 비트 (1,000 메가바이트) – 1995년 1 GB 하드디스크는 US$849였다.[5] 2024년 기준 $1,752에 해당.
233 기비바이트
(GiB)
8,589,934,592 비트 (1,024 메비바이트) – 1979년 도입된 21비트 LBA SCSI 표준을 사용한 최대 디스크 용량.
1010 10,000,000,000 비트
234 17,179,869,184 비트 (2 기비바이트). 1986년 하드디스크용 IDE 표준의 저장 한계, 1987년 출시된 FAT16B 파일 시스템의 볼륨 크기 한계 (32 KiB 클러스터 사용) 및 MS-DOS 7.10 (1997)에 대용량 파일 지원이 도입되기 전 MS-DOS 운영 체제의 최대 파일 크기 (2 GiB-1).
235 34,359,738,368 비트 (4 기비바이트) – 모토로라 68020 (1984) 및 Intel 80386 (1985)의 최대 주소 지정 가능 메모리, FAT16B 파일 시스템의 볼륨 크기 한계 (64 KiB 클러스터 사용) 및 MS-DOS 7.1-8.0의 최대 파일 크기 (4 GiB-1).
3.76×10^ 10 비트 (4.7 기가바이트) – 단일 레이어, 단면 DVD 용량
236 68,719,476,736 비트 (8 기비바이트)
79,215,880,888 비트 – 2013년 6월 5일 bzip2로 압축된 위키백과 문서 텍스트의 9.2 GiB 크기
1011 100,000,000,000 비트
237 137,438,953,472 비트 (16 기비바이트).
1.46×10^ 11 비트 (17 기가바이트) – 양면, 이중 레이어 DVD 용량
2.15×10^ 11 비트 (25 기가바이트) – 단면, 단일 레이어 12cm 블루레이 용량
238 274,877,906,944 비트 (32 기비바이트)
239 549,755,813,888 비트 (64 기비바이트)
1012 테라비트
(Tbit)
1,000,000,000,000 비트
240 테비비트
(Tibit)
1,099,511,627,776 비트 (128 기비바이트) – 가장 큰 유전체Polychaos dubium 유전체의 예상 용량. 1994년 도입된 ATA-1 호환 디스크의 저장 한계.
1.6×10^ 12 비트 (200 기가바이트s) – 2008년 기준 평균으로 간주되는 하드 디스크 용량. 2005년 200 GB 하드디스크는 US$100였다.[5] 2024년 기준 $161에 해당. 2015년 4월 기준, 이것은 손톱 크기 마이크로SD 카드의 최대 용량이다.
241 2,199,023,255,552 비트 (256 기비바이트) – 2017년 기준, 손톱 크기 마이크로SD 카드의 최대 용량
242 4,398,046,511,104 비트 (512 기비바이트)
테라바이트
(TB)
8,000,000,000,000 비트 (1,000 기가바이트) – 2010년 1 TB 하드디스크는 US$80였다.[5] 2024년 기준 $115에 해당.
243 테비바이트
(TiB)
8,796,093,022,208 비트 (1,024 기비바이트)
1013 10,000,000,000,000 비트 (1.25 테라바이트s) – 레이먼드 커즈와일특이점이 온다 126페이지에 따르면 인간의 기능적 기억 용량
16,435,678,019,584 비트 (1.9 테라바이트s) – 2012년 5월 영어 위키백과에서 사용된 모든 멀티미디어 파일의 크기
244 17,592,186,044,416 비트 (2 테비바이트) – 1983년 도입된 PC에서 사용된 MBR 파티션의 최대 크기, 1987년 도입된 32비트 LBA SCSI를 사용한 최대 디스크 용량
245 35,184,372,088,832 비트 (4 테비바이트)
246 70,368,744,177,664 비트 (8 테비바이트)
1014 100,000,000,000,000 비트
247 140,737,488,355,328 비트 (16 테비바이트). 윈도우 7, 윈도우 서버 2008 R2 또는 이전 구현의 NTFS 볼륨 용량.[7]
1.5×10^ 14 비트 (18.75 테라바이트)
248 281,474,976,710,656 비트 (32 테비바이트)
(약) 4×10^ 14 비트 – 2022년 기준, 지금까지 계산된 가장 큰 자릿수 (1×10^ 14)로 π의 데이터.
249 562,949,953,421,312 비트 (64 테비바이트)
1015 페타비트
(Pbit)
1,000,000,000,000,000 비트
250 페비비트
(Pibit)
1,125,899,906,842,624 비트 (128 테비바이트)
251 2,251,799,813,685,248 비트 (256 테비바이트)
252 4,503,599,627,370,496 비트 (512 테비바이트)
페타바이트
(PB)
8,000,000,000,000,000 비트 (1,000 테라바이트)
253 페비바이트
(PiB)
9,007,199,254,740,992 비트 (1,024 테비바이트)
1016 10,000,000,000,000,000 비트
254 18,014,398,509,481,984 비트 (2 페비바이트)
255 36,028,797,018,963,968 비트 (4 페비바이트) – AMD64 아키텍처에서 주소 지정 가능한 물리적 메모리의 이론적 최대치
4.5×10^ 16 비트 (5.625 페타바이트s) – 2004년 기준 구글서버 팜의 예상 하드 드라이브 공간.
256 72,057,594,037,927,936 비트 (8 페비바이트)
10 페타바이트 (1016 바이트) – 2005년 기준 미국 의회도서관 컬렉션의 예상 근사 크기 (비도서 자료 포함).[8] 인터넷 아카이브의 크기는 2013년 10월에 10 PB를 넘어섰다.[9]
1017 100,000,000,000,000,000 비트
257 144,115,188,075,855,872 비트 (16 페비바이트)
2×10^ 17 비트 (25 페타바이트s) – 2012년 폐쇄 당시 메가업로드 파일 호스팅 서비스의 저장 공간[10]
258 288,230,376,151,711,744 비트 (32 페비바이트)
259 576,460,752,303,423,488 비트 (64 페비바이트)
8 ×10^ 17, 가상의 스타 트렉 캐릭터 데이터의 저장 용량
1018 엑사비트
(Ebit)
1,000,000,000,000,000,000 비트
260 엑스비비트
(Eibit)
1,152,921,504,606,846,976 비트 (128 페비바이트). 2002년 도입된 48비트 LBA ATA-6 표준을 사용한 저장 한계.
1.6×10^ 18 비트 (200 페타바이트s) – 전 세계 인쇄 자료 총량
2×10^ 18 비트 (250 페타바이트s) – 2013년 6월 기준 페이스북 데이터 웨어하우스의 저장 공간,[11] 월 15 PB씩 증가.[12]
261 2,305,843,009,213,693,952 비트 (256 페비바이트)
2.4×10^ 18 비트 (300 페타바이트s) – 2014년 4월 기준 페이스북 데이터 웨어하우스의 저장 공간, 하루 0.6 PB씩 증가.[13]
262 4,611,686,018,427,387,904 비트 (512 페비바이트)
엑사바이트
(EB)
8,000,000,000,000,000,000 비트 (1,000 페타바이트)
263 엑스비바이트
(EiB)
9,223,372,036,854,775,808 비트 (1,024 페비바이트)
1019 10,000,000,000,000,000,000 비트
264 18,446,744,073,709,551,616 비트 (2 엑스비바이트).
265 36,893,488,147,419,103,232 비트 (4 엑스비바이트)
50,000,000,000,000,000,000 비트 (50 엑사비트)
266 73,786,976,294,838,206,464 비트 (8 엑스비바이트)
1020 100,000,000,000,000,000,000 비트
1.2×10^ 20 비트 (15 엑사바이트s) – 2013년 기준 구글 데이터 웨어하우스의 예상 저장 공간[14]
267 147,573,952,589,676,412,928 비트 (16 엑스비바이트) – 세그먼트화 없이 64비트 주소를 사용하는 최대 주소 지정 가능 메모리.[15] ZFS 파일 시스템의 최대 파일 크기.
268 295,147,905,179,352,825,856 비트 (32 엑스비바이트)
3.5 × 1020 비트 – 1 에너지를 300 K (27 °C) 의 열원에 추가할 때 정보 용량 증가[16]
269 590,295,810,358,705,651,712 비트 (64 엑스비바이트)
1021 제타비트
(Zbit)
1,000,000,000,000,000,000,000 비트
270 제비비트
(Zibit)
1,180,591,620,717,411,303,424 비트 (128 엑스비바이트)
271 2,361,183,241,434,822,606,848 비트 (256 엑스비바이트)
3.4×10^ 21 비트 (0.36 제타바이트s) – 1 그램DNA에 저장할 수 있는 정보량[17]
4.7×10^ 21 비트 (0.50 제타바이트) – 2009년 5월 기준 전 세계 디지털 저장 정보량[18]
4.8×10^ 21 비트 (0.61 제타바이트) – 2016년 출하된 총 하드 드라이브 용량[19]
272 4,722,366,482,869,645,213,696 비트 (512 엑스비바이트)
제타바이트
(ZB)
8,000,000,000,000,000,000,000 비트 (1,000 엑사바이트)
273 제비바이트
(ZiB)
9,444,732,965,739,290,427,392 비트 (1,024 엑스비바이트)
1022 10,000,000,000,000,000,000,000 비트
276 276 비트 – 유닉스 파일 시스템 (UFS)의 최대 볼륨 및 파일 크기, 2000년 도입된 64비트 LBA SCSI 표준을 512바이트 블록으로 사용하여 최대 디스크 용량.[20]
1023 1.0×10^ 23 비트 – 1 줄의 에너지를 1 K (−272.15 °C)의 열원에 추가할 때 정보 용량 증가[21]
277 6.0×10^ 23 비트 – 25 °C의 흑연 1 몰 (12.01 g)의 정보량; 원자당 평균 0.996 비트에 해당.[22]
1024 요타비트
(Ybit)
1,000,000,000,000,000,000,000,000 비트
7.3×10^ 24 비트 – 25 °C의 액체 물 1 몰 (18.02 g)의 정보량; 분자당 평균 12.14 비트에 해당.[23]
280 요비비트
(Yibit)
1,208,925,819,614,629,174,706,176 비트 (128 제비바이트)
요타바이트
(YB)
8,000,000,000,000,000,000,000,000 비트 (1,000 제타바이트)
283 요비바이트
(YiB)
9,671,406,556,917,033,397,649,408 비트 (1,024 제비바이트)
1025 1.1×10^ 25 비트 – 표준 압력에서 100 °C에서 기화할 때 1 몰 (18.02 g) 물의 엔트로피 증가; 분자당 평균 18.90 비트에 해당.[24]
1.5×10^ 25 비트 – 25 °C 및 1 atm에서 네온 가스 1 몰 (20.18 g)의 정보량; 원자당 평균 25.39 비트에 해당.[25]
286 1026
289 1027 론나비트
(Rbit)
293 론나바이트
(RB)
2100 1030 퀘타비트
(Qbit)
2102 퀘타바이트
(QB)
표준화된 SI / IEC (이진) 접두어 초과
2127 N/A 1038 N/A 2127 비트, 2124 바이트 – IBM 이글
2131 1039 2131 비트, 2128 바이트 – ZFS 파일 시스템의 이론적 최대 볼륨 크기.[26][27][28]
2150 1042 ~ 1042 비트 – 평균 크기의 미국 성인 남성 인간의 뇌의 자연 물질을 양자 수준까지 컴퓨터에서 완벽하게 재현하는 데 필요한 비트 수는 약 2.6×10^42 비트 정보이다 (베켄슈타인 경계 참조).
2193 1058 ~ 1058 비트 – 열역학적 엔트로피 태양의 엔트로피[29] (양성자당 약 30비트, 전자당 10비트).
2230 1069 ~ 1069 비트 – 우리 은하의 열역학적 엔트로피 (은하 내 블랙홀 제외, 항성만 계산)
2255 1077 1.5×10^ 77 비트 – 1 태양 질량 블랙홀의 정보량.[30]
2305 1090 세스 로이드에 따르면 관측 가능한 우주의 정보 용량 (중력 제외)[31]

같이 보기

[편집]

각주

[편집]
  1. Definitions of the SI units: The binary prefixes. physics.nist.gov. 2020년 6월 17일에 확인함.
  2. quantifiers. www.catb.org. 2022년 1월 24일에 확인함.
  3. Mark Nelson (2006년 8월 24일). The Hutter Prize. Mark Nelson. 2008년 11월 27일에 확인함.
  4. 1 2 A special report on managing information: All too much. The Economist. 2010년 2월 25일. 2010년 3월 4일에 확인함.
  5. 1 2 3 4 5 6 Cost of Hard Drive Space. 2013년 5월 11일. 2013년 6월 23일에 확인함.
  6. How much does DivX shrink a file?. 2002년 4월 18일. 2013년 6월 24일에 확인함.
  7. 마이크로소프트 테크넷 (2003년 3월 28일). How NTFS Works. Windows Server 2003 Technical Reference. 2011년 9월 12일에 확인함.
  8. Hickey, Thom (OCLC Chief Scientist) (2005년 6월 21일). Entire Library of Congress. Outgoing. 2010년 5월 5일에 확인함.
  9. The Internet Archive Has Now Saved a Whopping 10,000,000,000,000,000 Bytes of Data 보관됨 4 12월 2017 - 웨이백 머신, retrieved October 2nd 2013
  10. 25 petabyte on Megaupload. 보관됨 1 8월 2012 - archive.today Retrieved 16 February 2012
  11. Facebook unveils Presto engine for querying 250 PB data warehouse. 2013년 6월 7일. 2014년 4월 13일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 3월 29일에 확인함.
  12. 100 Petabytes of Cloud Data. 2014년 3월 18일.
  13. Scaling the Facebook data warehouse to 300 PB. 2014년 4월 10일.
  14. Estimated storage space at Google
  15. A brief history of virtual storage and 64-bit addressability. 2007년 2월 17일에 확인함.
  16. J K−1
  17. DNA Computing Approach to Semantic Model (PDF). www.tmrfindia.org. 2020년 7월 16일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 4월 30일에 확인함.
  18. "Internet data heads for 500bn gigabytes", 가디언, 2009년 5월 18일. 2010년 4월 23일 검색됨.
  19. 424 Million HDDs Shipped in 2016 – Trendfocus
  20. Working Draft T10, American National Standard Project 1417-D, Revision 4, 28 July 2001 (PDF). o3one.org. 2002년 1월 8일. 72쪽. 2013년 6월 23일에 확인함.
  21. 1 J K−1. k는 볼츠만 상수인 경우 1/(k ln 2) 비트에 해당.
  22. 5.74 J K−1에 해당. 흑연의 표준 몰 엔트로피.
  23. 69.95 J K−1에 해당. 물의 표준 몰 엔트로피.
  24. 108.9 J K−1에 해당
  25. 146.33 J K−1에 해당. 네온의 표준 몰 엔트로피. 실험 값이며, 이론적 계산은 보관됨 27 5월 2010 - 웨이백 머신 참조.
  26. What Is ZFS? - Oracle Solaris ZFS Administration Guide. docs.oracle.com. 2021년 5월 6일에 확인함.
  27. Lloyd, Seth (August 2000). Ultimate physical limits to computation (영어). Nature 406. 1047–1054쪽. arXiv:quant-ph/9908043. Bibcode:2000Natur.406.1047L. doi:10.1038/35023282. ISSN 0028-0836. PMID 10984064. S2CID 75923.
  28. To Boil the Oceans (영어). Harder, Better, Faster, Stronger. 2009년 2월 10일. 2021년 5월 6일에 확인함.
  29. Bekenstein (1973), Black Holes and Entropy, 피지컬 리뷰 D 7 2338에서 1042 erg K−1로 주어짐
  30. 엔트로피 = 슈바르츠실트 블랙홀의 경우 일 때 (nat 단위). 1 nat = 1/ln(2) 비트. 제이콥 D. 베켄슈타인 (2008), 베켄슈타인-호킹 엔트로피, 스콜라피디아 참조.
  31. Lloyd, Seth (2002년 5월 24일). Computational Capacity of the Universe (PDF). Physical Review Letters 88. arXiv:quant-ph/0110141. Bibcode:2002PhRvL..88w7901L. doi:10.1103/PhysRevLett.88.237901. PMID 12059399. S2CID 6341263. 2017년 11월 11일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서.